一、火电厂信息化的系统建设(论文文献综述)
张诗唯[1](2021)在《某火电厂烟气连续监测与电化学工作站系统的研究》文中研究指明在面对节能减排和环境污染日益严重的多重压力下,全社会和政府对火电厂排放的关注度越来越高,为此,火电厂通过一些技术手段进行超低排放,进一步降低了污染物排放浓度。但是,火电厂烟气排放是否符合国家标准,脱硫、脱硝、除尘等环保设施运行效率是否运行正常,因此,建立烟气排放连续监测系统(英文为Continuous Emissions Monitoring Systems,以下简称CEMS)就成为绝大多数火电厂的首选,而电化学工作站是的一种结合计算机技术的电化学检测设备,主要负责对排放的污染物进行数据采集,由于被检测烟气流量大、速度快、温湿度变化单,因此,常常设置多通道电化学工作站。但是,多通道电化学工作站又会带来数据存储与不同通道检测数据的融合问题,因此,论文重点建立对多通道电化学工作站的数据存储与数据融合系统,并研究火电厂的烟气排放连续监测系统的需求分析、系统设计。论文主要划分成五章,各章主要内容如下:第1章绪论。主要介绍论文的课题来源、研究意义和研究目标,简要分析CEMS技术、电化学工作站的国内外发展概况。第2章CEMS系统建设调研及其分析。主要介绍CEMS国内建设状况、建设方式,讲述CEMS的采样、分析、测试、监测等关键过程,介绍了火电厂CEMS面临的主要问题。第3章火电厂CEMS系统需求分析。介绍CEMS系统建设目标,分析了CEMS数据需求、网络需求,设计了相应的功能需求用例图。第4章火电厂CEMS系统设计。介绍系统设计的基本原则和设计目标,设计CEMS系统内部局域网结构、系统总体结构和软件分层架构,整体介绍的系统功能,设计了系统数据E-R模型和重要数据表。第5章火电厂CEMS系统实现与测试。介绍系统实现环境配置情况,功能实现和系统测试。论文以作者就职的火电厂烟气连续监测技改需求为研究对象,结合电化学工作站的数据处理需求,重点是设计了涵盖采集、分析、监测、报警等系列功能,对其他火电厂的CEMS系统建设,具有一定的借鉴意义。
孙发友[2](2020)在《基于贝叶斯正则化的BP神经网络的火电厂设备状态监测与预警》文中研究说明现场运行设备的状态是一个实时动态变化的过程,由于运行设备对象模型的动态变化性和设备的各个测点之间存在着大量的交叉耦合,如何根据设备当前运行状态快速、准确、可靠的创建设备动态监测模型是建立故障早期预警的关键。现在火电厂均建立了SIS等信息化软件平台,这些系统存储了海量的设备运行数据,这些丰富的数据资源的背后包含大量潜在的知识。充分挖掘现有设备运行的数据规律,并从中找到最大化发挥设备性能的方法和知识,具有重大的实践意义。利用大数据挖掘技术与深度学习算法搭建电厂的设备状态监测模型,构建厂级设备状态主动运维系统,降低非正常停机等事故发生的概率,最大优化设备的可利用率和稳定性,从而提高设备维护效率,为企业创收提供支持。为此,本文针对火电厂实现设备状态实时监测预警的问题展开了研究,所做的工作主要包括以下几方面:1)针对贝叶斯正则化BP神经网络模型训练的问题,提出了基于动态学习率与早停法的优化训练算法。该训练算法加速目标函数收敛,提高模型泛化能力。2)针对采集的原始数据存在异常数据与数据维度过高等问题,提出了包含二倍差算法、Z-Score算法、因子分析算法的数据处理算法。这些算法能有效进行异常数据清洗、数据标准化、数据降维,产生合规的数据集。3)利用贝叶斯正则化BP神经网络模型,通过科学的论证与实践,设计和实现了一套火电厂设备状态监测预警系统。该系统实现设备状态与测点状态的实时分析、设备关联测点的定位等功能。采集的设备状态数据为结构化数据,通过分析数据特点发现不符合正态分布等常规分布。在火力发电厂数据挖掘中,神经网络方法由于本身有良好的鲁棒性、自组织自适应性、并行处理、分布存储和高度容错等特性,非常适合解决数据挖掘的问题被普遍认可[1]。本论文利用贝叶斯正则化降低泛化误差、加快收敛的特征与BP神经网络反向传播自适应的特点,完成设备状态监测预警模型。电厂实施该方案效果表明,基于贝叶斯正则化BP神经网络训练的测点与设备状态监测模型,其输出值与实际值的误差率低于10%,能有效提示状态预警信息。通过设备与其关联测点的设置,能快速定位引起故障的测点。通过方案的实施,实现设备运维由被动巡检向主动巡检工作方式的转变,具有实践的推广价值。
郭毅[3](2020)在《深度调峰火力发电厂生产安全风险管理研究》文中研究指明现代化火力发电厂具有规模和装机容量更大、输配电范围广、效率更高等特点,因而对其整体安全性要求更高,但其复杂的系统和生产工序为安全运行带来了诸多不利影响。深度调峰火力发电厂由于电能输出容量随负荷变化剧烈,其安全问题更加突出,生产阶段的安全风险管控工作对电力生产长远健康发展意义重大。本文针对深度调峰火力发电厂A的安全生产特点,将火力发电厂作为一个系统进行综合考虑,从人员、设备、环境、管理、安全文化及安全信息等6个因素(即4M-C-I)全面分析,构建了电厂生产阶段安全风险评价体系;确定了电厂生产阶段安全风险评价指标及评价尺度;通过风险评价与管理研究,提出了火力发电厂4M-C-I安全风险管理体系模型;基于深度调峰火力发电厂A生产阶段安全管理现状和安全风险评价研究,设计出深度调峰火力发电厂A生产阶段的4M-C-I安全风险管理体系。通过4M-C-I安全风险管理体系的实施,完善了深度调峰火力发电厂A安全风险控制策略、风险控制程序、风险控制方法以及安全风险控制措施,全面提升了火力发电厂安全生产管理水平。
叶馨[4](2020)在《信息化背景下火电企业环境绩效审计评价体系优化研究 ——以江苏ABC火电厂为例》文中研究指明随着经济的不断发展,人们对生态环境日益重视,伴随着国内经济的高速发展,给环境带来了一些破坏性的影响。火电企业是一种能源消耗企业,表现得尤为明显,在改革开放初期,电力的供应为促进经济的增长,带动区域性的发展,起到积极的作用,与此同时,环境问题也日益突出。随着国家对生态文明建设的推进,生态文明上升为国家战略,国家不断出台了一系列的政策和制度。火电企业基于这样的背景下,发展转型成为环境友好与社会共生的企业,能够达到可持续发展也成为了企业重要的战略目标。论文以ABC火电厂为例,为促进环境进一步的改进,企业高层也逐渐开始注重环保方面的投入,开始追求绿色GDP的发展,把环境保护作为衡量企业发展的一个重要指标。为了提高企业环境保护的意识,促进对环境问题的整改,加强对环境的管理,在履行环境保护社会责任的同时,实现高质量的可持续发展,论文基于这样的背景,确定了对环境绩效审计评价体系优化作为文章的选题。目前火电企业的审计部门对于环境绩效审计的开展仍存在一定的问题。如ABC火电厂,在组织结构上审计部门与财务部门在一起,统称为财务审计部,因此审计部门在企业中的独立性仍然不够,在发表审计评价或建议时缺乏客观性;在审计业务方面,仍然偏重于传统的财务方面的审计,开展环境绩效方面的审计力度不够;在审计方法方面,由于环境绩效专业性强,信息来源多,数据量大,传统的审计方法已经不能满足信息化时代环境绩效审计的实施。因此火电行业企业亟需进行职能方面的改变,借助信息化的手段对传统的环境绩效审计体系进行优化。本文即在信息化背景下对火电企业环境绩效审计评价体系优化开展研究。首先,分析了国内外学者对于环境审计、环境绩效审计、信息化审计以及指标构建模型的研究现状和理论成果,阐述了和信息化背景下环境绩效审计相关的一些基础概念;然后,借助信息化的手段,进行环境绩效审计评价信息化平台的构建,对与火电企业(如ABC火电厂)相关的一些民众、社会、企业、政府关注度较高的数据进行采集,并对数据挖掘的方法进行应用;借助层次分析法的理论方法,结合火电企业比较重要的环境评价指标,进行构建火电企业环境绩效审计模型,并对指标的权重等进行详细的计算说明;最后,以ABC火电厂为例进行了案例分析,运用信息化背景下火电企业环境绩效审计评价体系优化模型,对ABC火电厂进行了环境绩效审计,并得出审计结果,给出综合环境绩效评价,验证了本文模型的可行性、客观性和有效性。本文在运用信息化手段对火电企业环境绩效审计评价体系进行优化研究中存在一些特色。如,在第一章中对火电企业需要进行环境绩效审计的外部环境以及内部条件进行了研究,分析出该行业的企业如果要实现可持续发展,就亟需开展环境绩效方面的审计。在第三章中,通过对ABC火电厂环境绩效审计现状的研究,分析出目前火电企业在环境绩效审计中面临的诸多问题和困难,如审计过程中面临的数据源众多、数据无法获取等困难。在第四章中运用Python等数据挖掘分析工具对多种数据源进行数据采集挖掘分析,为优化传统的环境绩效审计体系做好了基础性的工作。在第五章中,结合环境领域信息系统以及互联网信息,构建优化了一套针对火电企业环境绩效审计的评价指标体系。使用层次分析法,结合数据分析,建立了4个一级指标以及15个二级指标为火电企业构建了环境绩效评价分析模型,在ABC火电厂案例中得以成功运用。希望通过本文的研究,有助于ABC火电厂强化企业绩效管理,实现可持续发展的长期管理目标。此外,希望该模型也可以应用于其他火电企业或其他行业的企业,能够有助于企业提高环境保护的意识,整改环境保护的问题,履行环境保护的社会责任,从而不断追求高质量可持续发展。
岑国晓[5](2020)在《电力深化改革下TS电厂运行管理优化研究》文中进行了进一步梳理电力体制改革是在充分发挥市场在电力资源配置中起着决定性作用的因素,它是更好地发挥政府作用的必要举措。电力工业是关系到国家能源安全、经济发展和社会稳定的基础产业。进一步深化改革有利于企业稳定增长和结构调整,可以有效控制企业成本,提高电网企业效率。开放售电业务,允许多元化市场主体参与售电市场竞争,有利于更好地服务用户用电需求,从而使电力市场改革的红利惠及用户。在深化电力改革的背景下,电力行业通过一系列的改革,建立更加全面完整的电力行业的市场体制,使得“有法可依、政企分开、主体规范、交易公平、价格合理、监管有效”这一体制真正深入电力行业。在努力降低电力行业的成本的同时理顺电价形成机制,慢慢的一步步打破这个行业部分企业的垄断,有序放开竞争性业务,实现供应多元化的场景,逐步调整产业结构,提升技术水平、控制能源消费总量,进一步提高能源的利用率,然后逐步提高安全可靠性,促进行业的公平竞争与节能环保。本论文以TS电厂研究为例,为了提升企业的管理效能、设备性能和人员技能,提升企业竞争力。在国家节能减排政策、电力行业改革、珠江三角洲控煤以及西电东送诸多环境背景下,通过文献检索法、案例分析法、观察法研究运行管理的安全管理、检修管理、培训管理等内容,找出一些具体的问题进行具体分析,优化“六新”安健环管理流程、优化仿真机培训管理机制、优化机组停备方式、优化机组保养方式、优化节能管理策略等,找到符合TS电厂运行管理的优化策略,为电力深化改革下大型火力发电厂安全可靠经济运行提供指导。本文的研究内容主要有以下六部分:第一部分是绪论,介绍论文研究的背景和意义,分析国内外电厂运行管理的现状,指出目前新电改政策优先发电制度下,火电企业在国家节能减排、电力改革现货交易、控煤政策以及西电东送环境下运行管理优化尤为重要,接下来论文从大致内容、研究的方法和优化策略进行详细论述。第二部分是运行管理的相关理论,介绍安全生产生产管理理论、精细化管理理论、现代安全管理理论等,为下文的分析夯实理论基础。第三部分是TS电厂运行管理的环境分析,介绍发电企业运行管理受外部环境影响的因素和TS电厂内部环境分析,分析发电企业提升竞争力的途径。第四部分是TS电厂运行管理的现状分析,介绍TS电厂生产流程、组织结构、运行管理的内容,剖析存在的问题。第五部分是TS电厂运行管理的优化策略,介绍TS电厂在运行安全管理、检修管理、培训管理、节能管理方面的优化策略,以提升TS电厂的竞争力。第六部分结束语,介绍本文研究结论和局限性。从运行安全管理、检修管理、培训管理、节能管理几个方面提升运行管理效能、设备性能、人员技能,达到提升企业竞争力目的,为电力深化改革下大型电厂安全可靠经济的运行管理提供指导。
李海洋[6](2020)在《新电改形势下XZ火电厂营销策略研究》文中认为电力作为国民经济发展中的最重要基础产业,在改革开放的背景下,得到持续迅速发展。为了满足不同发展阶段的电力需求,国家陆续分阶段实施了电力体制改革。2015年国家发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,新一轮的电力体制改革由此拉开序幕。基于此,在面对国内经济增长乏力、电力供大于求、市场化竞争加剧的新形势,如何转变经营模式,创新营销策略,抓住新的发展机遇,创造自身的更高经济效益和社会价值成为XZ火电厂亟须解决的问题。本文主要针对新电改形势下XZ火电厂的营销策略展开相关研究,利用宏观环境分析、微观环境分析和质性分析等分析方法,详细剖析了XZ火电场内外部市场环境,明晰了XZ火电厂所面临的经营形式严峻、营销意识欠缺和营销体系不健全等营销现状,提出了XZ火电厂应在新电改形势下,建立健全新型营销体系,创新经营模式,提供增值性、差异化的服务,降低成本,增加客户粘性,实施增长型营销战略,给企业带来新的利润增长点。并依据营销战略,通过收集公司资料、网络相关文献和培训记录,运用扎根理论进行概念化和范畴化分析归类,建立了新电改形势下XZ火电厂营销策略影响因素模型,另外利用预留资料进行了理论饱和度检验,提炼出XZ火电厂营销策略存在问题的三个主要方面,即营销价格、客户服务、营销渠道。本文对XZ火电厂营销策略上主要存在问题的三个方面,针对性提出了竞价策略、客户服务策略、创新渠道策略。竞价策略主要是根据不同的交易方式采取不同的竞价策略;客户服务策略主要是采取转变观念、差异化服务、提高用户粘性、提高服务能力的策略,与客户建立良好的沟通渠道,精准了解客户需求,做好市场培育和拓展电能产品附加价值;创新渠道主要是以市场为中心,提出了七项创新渠道策略。最后,从营销人才培养、智能营销系统建设、智慧电厂建设、卓越运营体系建设四个方面制定措施,来保障营销策略的顺利实施。以此来提升XZ火电厂的核心竞争力,拓宽市场份额,实现企业自身的可持续发展。
苏瑞杰[7](2019)在《JJ火力发电厂土建施工精细化管理分析与改进》文中研究表明火力发电厂对我国社会经济的稳定发展有十分重要的作用,近年来,我国火力发电厂建设规模越来越大,火力发电厂在进行建设时,土建施工是最复杂的一部分,也是建设的重要组成部分,随着我国科技的发展,土建施工技术广泛应用到火力发电厂的建设之中。土建项目工程是关系到国计民生的大事业,随着建筑市场的竞争越来越激烈,对于土建项目施工技术的要求也就会越来越严格。因而,土建施工作为工程项目的核心建设工艺,其应用和管理的好坏直接影响着施工单位能否长期生存和发展。而在土建工程施工中存在着这样那样的管理问题,只有引起有关单位的足够重视,针对遇到的问题采取有效措施,加强管理,设计一套符合现场的精细化管理才能避免影响到整个工程的质量。文章首先分析了火力发电厂的组织机构和管理现状,指出土建施工在组织管理、人员素质、施工过程等方面存在问题,提出精细化管理理论,将精细化管理技术运用到土建施工工程项目中。对土建工程项目施工的精细化管理进行了设计,从施工过程人力精细化管理、材料精细化管理、成本精细化管理、进度控制精细化管理、施工质量精细化管理、施工安全精细化管理、施工合同精化管理和施工项目劳务分包精细化管理等几个方面进行论述。最后强调要切实建立精细化管理体系,健全保障制度,树立精细化管理的思想意识;加强精细化管理的组织领导;建立和完善精细管理的制度和流程,实行精细化管理的信息化,全面推进精细化管理。
修莫妍[8](2019)在《YZ火电厂职业健康安全管理问题与对策研究》文中研究表明党的十九大报告指出我国进入了中国特色社会主义新时代。新时代的主要特征之一是我国社会主要矛盾转变为人民对美好生活的需要和发展不平衡、不充分之间的矛盾。过去唯经济发展而忽视人民生命健康的经济增长模式有背于党领导我们追求美好生活的初衷,必须彻底改变。员工安全与健康是人力资源管理的重要内容之一,它有利于削减组织中的资本耗损,增强组织中的人员稳定性。组织对员工健康进行必要的投入,能够保证人力资源数量和质量的稳定以及劳动效能的正常发挥,有利于提升劳动生产率。本文的研究思路是,在充分占有健康安全管理研究文献的基础上,结合人力资源管理相关理论和安全健康管理相关理论,通过分析YZ火电厂目前的实际状况,找出管理中的问题,剖析问题的原因,并在此基础上给出一些解决方案和建议。在研究中发现YZ火电厂职业健康安全管理存在较突出的问题,表现在机构人员保障不足,管理制度内容不健全,工艺和信息化建设滞后,工作场所噪声危害超标,员工违反安全规定等方面。这些问题产生的原因在于管理者思想观念落后、安全文化流于形式、企业部分保障措施不力以及员工缺乏安全意识和安全行为积极性。根据YZ火电厂目前存在的这些问题和原因,给出的建议和对策是,提高管理者的重视程度、源头控制和消除职业健康安全风险、强化组织和制度保障以及加强对员工的管理,并对每个方面进行了分类阐述。本文的研究方法有文献查阅法、实地调查法和个案分析法。研究得出的结论是YZ火电厂实施的安全健康管理相关工作基本能满足职业健康安全管理的一般要求,但还存在一些突出问题,需要进行持续改进和改善。通过本文第三章提出的管理问题、原因分析以及第四章给出的建议和措施,希望可以帮助YZ火电厂重新审视当前的职业健康安全管理、进一步明晰管理目标、提升管理水平。本文的创新点是将人力资源管理相关理论与职业健康安全相关理论融合,形成职业健康安全管理理论框架,以该框架为指导,结合火力发电企业个案——YZ火电厂当前的职业健康安全管理现状,梳理出当前企业在职业健康安全管理方面存在的问题,分析问题原因,提出针对性的措施,为改善YZ火电厂职业健康安全管理做一些尝试,也为其他类似企业在安全与健康管理方面提供一些指导和参考意见。
卢夏[9](2019)在《基于TnPM理论的GBD火电厂设备维修管理改进研究》文中指出在国家经济发展战略中,电力行业是不容忽视的重点产业。如今,我国已经成为全球火电装机容量第一的国家,设备生产制造更是愈加倾向高参数、精密化和数字化。伴随着国内电力体制逐日完善,发电企业间的用户竞争越来越激烈。加上燃料价格不断攀升,设备维修管理成本持续提升,发电企业逐步意识到降低设备运维量的重要性。就现实发展而言,设备维修管理直接影响的是发电企业的经济效益。因此,必须对电厂设备的维修管理工作高度重视。GBD火电厂是北京地区大型的火电厂企业,在设备维修管理方面进行了诸多尝试和探索,也总结了一些成果和经验。本文以GBD火电厂为研究对象,以改善设备维修管理水平为从而提高企业效益为目的,主要运用文献研究法、案例分析法、对比分析法三种方法,对改进前的GBD火电厂设备维修管理现状及问题的分析,提出基于TnPM理论的改进方案,对比方案执行前后重要参数,通过以上三部分研究内容,得出了经过基于TnPM理论的GBD火电厂设备维修管理改进方案实施后,设备运行可靠性、经济效益和环保指标得到明显改善,达到了0次非计划停运、发电量大于4200000MWh等预期目标,GBD火电厂设备维修管理改进方案的实施效果显着的结论。本文基于TnPM理论对GBD火电厂设备维修管理进行改进,可靠性、经济效益和环保指标大幅提升。本文的研究成果不仅能够应用于实际,为GBD火电厂设备维修管理工作的改进和优化提供参考,对于其他同类企业设备维修管理方案的制定也具有一定借鉴价值。
李艳[10](2019)在《火电厂燃料信息管理系统的设计与实现》文中研究指明当今世界能源形势严峻,再加上国家电力体制改革进一步深化,电力行业正朝着市场化、商业化发展,越来越多的火电厂引入现代化的管理信息系统,目的是为了调整资源结构,在资源配置逐渐合理化的同时,可以降低企业的运行成本,达到企业效益最大化,增强企业的核心竞争力。在燃煤电厂中,煤作为电厂重要燃料,其成本占据了电厂总成本的70%左右。燃料管理是火电厂生产环节的重要组成部分,促进火电厂燃料管理信息化发展,降低燃料损耗,规范燃料管理流程,使燃料管理体系的运作更加标准有效,实现燃料从入厂、采制化、存储、消耗等全过程管理,保障燃料数据的及时传输、共享,使工作人员能对燃料的量、质、价全程动态跟踪监管,减少人为因素的干扰,从而,开发设计了此燃料信息管理系统。本文设计开发的火电厂燃料信息管理系统,本着“安全、可靠、易维护”的原则,采用B/S架构模式,设计过程中综合使用了 ASP.NET、HTML、数据库等技术,开发设计了燃料计划信息管理、燃料入厂信息管理、燃料采制化信息管理、燃料报表信息管理4个主要功能模块,实现了火电厂燃料从采购开始,经过入厂、过衡、采样、制样、化验、验收、入炉、结算、统计分析等一系列的过程。经过实际应用表明,所设计的系统运行稳定可靠,有助于合理配置火电厂的燃料,降低了管理成本,提高了生产效率。
二、火电厂信息化的系统建设(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、火电厂信息化的系统建设(论文提纲范文)
(1)某火电厂烟气连续监测与电化学工作站系统的研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 课题背景 |
1.2 研究目标 |
1.3 国内外研究现状 |
1.3.1 国外研究现状 |
1.3.2 国内研究现状 |
1.4 论文主要研究内容与组织结构 |
1.4.1 主要研究内容 |
1.4.2 论文组织结构 |
2 CEMS系统建设调研及其分析 |
2.1 国内火电厂CEMS系统建设分布 |
2.1.1 CEMS简介 |
2.1.2 系统建设方式 |
2.1.3 国内CEMS建设与分布 |
2.2 国内火电厂CEMS运行概况 |
2.3 火电厂CEMS系统关键过程分析 |
2.3.1 气态污染物CEMS采样单元 |
2.3.2 气态污染物分析单元 |
2.3.3 烟尘测试方法及光源 |
2.3.4 烟气排放参数监测 |
2.4 火电厂CEMS面临的问题分析 |
2.4.1 系统运行与维护 |
2.4.2 系统定期标定 |
2.4.3 系统集成与API开发接口 |
2.5 本章小结 |
3 火电厂CEMS系统需求分析 |
3.1 系统建设目标 |
3.2 系统数据需求 |
3.2.1 数据的采集 |
3.2.2 数据的传输 |
3.2.3 数据的管理 |
3.2.4 数据的应用 |
3.3 系统功能需求 |
3.3.1 水质监测功能 |
3.3.2 空气质量检测 |
3.3.3 报警装置 |
3.4 系统网络需求 |
3.5 本章小结 |
4 火电厂CEMS的系统设计 |
4.1 系统设计原则及目标 |
4.1.1 设计原则 |
4.1.2 设计目标 |
4.2 系统体系结构 |
4.2.1 逻辑结构 |
4.2.2 系统总体结构 |
4.2.3 系统软件架构 |
4.3 系统功能设计 |
4.3.1 水质监测子系统 |
4.3.2 空气质量监测子系统设计 |
4.3.3 报警装置系统设计 |
4.4 系统数据库设计 |
4.4.1 E-R图 |
4.4.2 数据表设计 |
4.5 系统性能设计 |
4.6 本章小结 |
5 火电厂CEMS系统的实现与测试 |
5.0 系统实现 |
5.0.1 开发环境配置 |
5.0.2 功能实现 |
5.1 烟气子站测点导入数据 |
5.2 系统测试 |
5.2.1 系统测试环境 |
5.2.2 系统功能测试 |
5.2.3 系统性能测试 |
5.2.4 系统兼容性测试 |
5.2.5 测试结果分析 |
5.3 本章小结 |
6 结论与建议 |
致谢 |
参考文献 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 |
(2)基于贝叶斯正则化的BP神经网络的火电厂设备状态监测与预警(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景与意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 研究内容 |
1.4 论文的组织结构 |
1.5 本章小结 |
第二章 BP神经网络与贝叶斯正则化 |
2.1 BP神经网络 |
2.1.1 BP神经网络模型 |
2.1.2 BP神经网络激活函数 |
2.1.3 隐藏层神经元数量 |
2.1.4 BP算法过程描述 |
2.2 贝叶斯正则化 |
2.2.1 贝叶斯公式 |
2.2.2 正则化的基本原理 |
2.2.3 贝叶斯框架计算正则化参数 |
2.3 本章小结 |
第三章 基于贝叶斯正则化的BP神经网络 |
3.1 贝叶斯正则化的BP神经网络 |
3.1.1 贝叶斯正则化的BP神经网络结构 |
3.1.2 优化的贝叶斯正则化的BP神经网络训练算法 |
3.2 数据处理算法 |
3.2.1 数据特征分析 |
3.2.2 数据清洗-两倍差算法 |
3.2.3 数据标准化-ZScore算法 |
3.2.4 数据降维-因子分析算法 |
3.2.5 训练集与测试集的选取 |
3.3 基于贝叶斯正则化的BP神经网络实验分析 |
3.3.1 测点状态监测模型实验 |
3.3.2 设备状态监测模型实验 |
3.4 本章小结 |
第四章 火电厂设备监测预警算法设计与系统实现 |
4.1 状态预警的原理与算法 |
4.1.1 测点状态预警原理与算法 |
4.1.2 设备状态预警原理与算法 |
4.2 基于模型的状态监测系统业务流程 |
4.3 系统数据流图 |
4.4 系统整体结构设计 |
4.5 系统功能结构 |
4.6 监测模型流程结构 |
4.6.1 测点监测模型工作流程 |
4.6.2 设备监测模型工作流程 |
4.6.3 预警分析流程 |
4.7 主要功能实现 |
4.7.1 监测配置界面 |
4.7.2 基于模型的设备实时监测界面 |
4.7.3 基于模型的设备趋势监测界面 |
4.8 基于模型的软件测试 |
4.9 基于模型的系统案例分析 |
4.10 基于模型的预警统计 |
4.11 本章小结 |
第五章 总结与展望 |
5.1 论文总结 |
5.2 工作展望 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 |
(3)深度调峰火力发电厂生产安全风险管理研究(论文提纲范文)
摘要 |
英文摘要 |
1 绪论 |
1.1 选题背景和意义 |
1.1.1 选题背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 国外研究现状 |
1.2.2 国内研究现状 |
1.3 研究内容与技术路线 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 技术路线 |
2 深度调峰火电厂A安全生产概况 |
2.1 深度调峰火力发电厂A概况 |
2.1.1 生产工艺 |
2.1.2 主要设备 |
2.2 安全生产管理现状 |
2.3 安全生产现状分析 |
2.4 本章小结 |
3 深度调峰火电厂安全风险因素分析与指标体系建立 |
3.1 火电厂安全风险种类划分 |
3.2 火电厂安全风险辨识方法与流程 |
3.2.1 安全风险辨识方法 |
3.2.2 安全风险辨识流程 |
3.3 深度调峰火力发电厂A安全风险因素分析 |
3.3.1 设备风险因素分析 |
3.3.2 人的不安全行为风险因素分析 |
3.3.3 作业环境风险因素分析 |
3.3.4 安全管理风险因素分析 |
3.4 深度调峰火电厂A安全风险指标体系建立 |
3.4.1 火电厂安全指标选择原则与建立步骤 |
3.4.2 指标体系的确立 |
3.5 基于LEC法的深度调峰火力发电厂A的安全风险评估 |
3.5.1 风险评价结果 |
3.5.2 安全风险评价结果分析 |
3.6 本章小结 |
4 调峰火电厂A生产阶段安全风险管理 |
4.1 4M-C-I安全风险管理体系 |
4.2 安全风险控制策略 |
4.2.1 策略等级 |
4.2.2 策略核心 |
4.3 风险控制程序 |
4.4 安全风险控制方法 |
4.4.1 三全管理法 |
4.4.2 风险源动态管理方法 |
4.5 安全风险控制措施 |
4.5.1 以本质安全为中心,构建“三票”管理常态化 |
4.5.2 强化安全保障机制,形成风险控制保障体系 |
4.5.3 加大安全投入,建立企业安全基金 |
4.6 本章小结 |
5 安全风险管理体系的运行效果 |
5.1 安全风险管理体系的运行 |
5.1.1 风险管理体系运行流程 |
5.1.2 安全风险PDCA循环管理 |
5.2 “4M-C-I”安全风险管理成效 |
5.2.1 企业安全管理水平大幅提升 |
5.2.2 企业安全生产总体形势良好 |
5.2.3 企业安全指标向好 |
5.2.4 企业安全文化作用突显 |
5.3 本章小结 |
6 结论与展望 |
6.1 主要结论 |
6.2 展望 |
致谢 |
参考文献 |
附录Ⅰ 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 |
(4)信息化背景下火电企业环境绩效审计评价体系优化研究 ——以江苏ABC火电厂为例(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景与意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 研究内容、方法与思路 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究内容 |
1.2.3 研究方法 |
1.2.4 研究思路 |
1.2.5 可能的创新点 |
1.3 本章小结 |
第二章 理论基础与文献回顾 |
2.1 理论基础 |
2.1.1 可持续发展管理理论 |
2.1.2 企业社会责任理论 |
2.1.3 绩效审计的3E理论 |
2.1.4 计算机审计技术理论 |
2.2 国内外文献回顾 |
2.2.1 环境审计 |
2.2.2 环境绩效审计 |
2.2.3 信息化审计 |
2.2.4 文献评述 |
2.3 本章小结 |
第三章 ABC火电厂环境绩效审计现状及问题 |
3.1 ABC火电厂发展沿革 |
3.1.1 ABC火电厂公司背景 |
3.1.2 ABC火电厂主要污染 |
3.2 ABC火电厂审计工作现状及问题 |
3.2.1 审计部门职能设置不够独立 |
3.2.2 审计仍然以传统的财务审计为主 |
3.3 ABC火电厂环境审计现状和问题 |
3.3.1 ABC火电厂环境审计内容不够全面 |
3.3.2 ABC火电厂环境审计技术方法相对落后 |
3.4 ABC火电厂环境绩效审计现状和问题 |
3.4.1 ABC火电厂缺乏环境绩效审计的意识 |
3.4.2 ABC火电厂尚缺乏环境绩效审计的动力 |
3.4.3 ABC火电厂缺乏开展环境绩效审计的能力 |
3.4.4 ABC火电厂环境绩效审计缺乏系统性指标 |
3.5 ABC火电厂环境绩效审计信息化工作现状和问题 |
3.5.1 ABC火电厂数据获取困难 |
3.5.2 ABC火电厂面临环境数据质量差的困难 |
3.5.3 ABC火电厂环境绩效审计中信息化技术应用尚少 |
3.6 ABC火电厂加强信息化背景下环境绩效审计的必要性与紧迫性 |
3.6.1 ABC火电厂对利润的最大化追逐促进企业进行环境绩效审计 |
3.6.2 ABC火电厂履行社会责任的义务促进环境绩效审计 |
3.6.3 ABC火电厂环境绩效审计评价模型引进信息化技术的必要性 |
3.7 本章小结 |
第四章 信息化下ABC火电厂环境绩效审计:平台的构建与数据挖掘技术的应用 |
4.1 ABC火电厂环境绩效审计信息化平台建设 |
4.1.1 ABC火电厂重点污染源在线监控系统 |
4.1.2 固体废弃物转移系统 |
4.1.3 环保监测系统 |
4.1.4 环保检查系统 |
4.2 ABC火电厂环境数据来源 |
4.2.1 ABC火电厂自测自报系统数据 |
4.2.2 环保部门公示数据 |
4.2.3 ABC火电厂公示数据 |
4.2.4 ABC火电厂空气质量监测数据 |
4.2.5 ABC火电厂互联网社交媒体舆情数据 |
4.3 ABC火电厂环境绩效审计数据采集处理 |
4.3.1 通过中间文件采集 |
4.3.2 通过ODBC接口采集 |
4.3.3 通过专用模板采集 |
4.3.4 通过数据挖掘方法采集 |
4.3.5 SQL SERVER标准化处理 |
4.4 ABC火电厂环境绩效审计数据挖掘分析技术方法应用 |
4.4.1 ABC火电厂数据挖掘过程 |
4.4.2 ABC火电厂数据分析过程 |
4.5 本章小结 |
第五章 应用研究:ABC火电厂环境绩效审计评价体系的优化与实践 |
5.1 构建环境绩效审计评价体系模型的目标 |
5.1.1 构建模型的宏观目标 |
5.1.2 构建模型的微观目标 |
5.2 构建环境绩效审计评价体系模型的原则 |
5.2.1 定性指标与定量指标相结合的原则 |
5.2.2 科学性和有效性原则 |
5.2.3 实用性和可操作性原则 |
5.2.4 相关性与系统性相结合的原则 |
5.2.5 重要性原则 |
5.3 构建环境绩效审计评价体系模型主要指标的选择 |
5.3.1 主要污染物排放指标 |
5.3.2 环境执法处罚指标 |
5.3.3 环境舆情举报指标 |
5.3.4 生产经营经济效益指标 |
5.4 基于层次分析法环境绩效审计评价体系模型的构建 |
5.4.1 层次分析法的基本原理 |
5.4.2 运用层次分析法进行环境绩效审计评价指标体系的构建 |
5.4.3 运用层次分析法进行环境绩效审计评价体系优化模型的构建 |
5.5 环境绩效审计评价体系模型在ABC火电厂中的应用 |
5.5.1 审计模型准备阶段 |
5.5.2 审计评价模型实施阶段 |
5.5.3 审计评价结果 |
5.6 基于ABC火电厂环境绩效审计评价体系优化后的管理对策 |
5.6.1 ABC火电厂战略层面增加环境绩效职能的转换 |
5.6.2 加大ABC火电厂审计人员与业务人员的融合 |
5.6.3 建立ABC火电厂环境绩效审计相关企业制度 |
5.6.4 加大ABC火电厂信息化时代复合型审计人才的培养 |
5.7 本章小结 |
第六章 结论及展望 |
6.1 研究结论 |
6.2 研究展望 |
6.3 本章小结 |
致谢 |
参考文献 |
附录:调查问卷 |
(5)电力深化改革下TS电厂运行管理优化研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 研究内容及研究方法 |
第2章 相关理论基础 |
2.1 安全生产管理理论 |
2.2 精益化管理理论 |
2.3 现代安全管理理论 |
2.4 其他运行管理理论 |
第3章 TS电厂运行管理的环境分析 |
3.1 外部环境分析 |
3.2 内部环境分析 |
第4章 TS电厂运行管理的现状分析 |
4.1 TS电厂简介 |
4.2 TS电厂运行管理的内容 |
4.3 TS电厂运行管理存在的问题分析 |
第5章 TS电厂运行管理的优化策略 |
5.1 优化运行安全管理 |
5.2 优化运行检修管理 |
5.3 优化运行培训管理 |
5.4 优化运行节能管理 |
第6章 结束语 |
6.1 研究结论 |
6.2 局限性 |
致谢 |
参考文献 |
个人简介 |
(6)新电改形势下XZ火电厂营销策略研究(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
abstract |
1 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究目的 |
1.3 研究意义 |
1.4 研究内容 |
1.5 研究方法及技术路线 |
2 研究综述与理论方法基础 |
2.1 国内外研究综述 |
2.2 理论与方法基础 |
3 新电改形势下XZ火电厂营销环境分析 |
3.1 XZ火电厂概况 |
3.2 宏观环境分析 |
3.3 产业环境分析 |
3.4 内部环境分析 |
3.5 目标市场战略 |
4 新电改形势下XZ火电厂营销策略影响因素分析 |
4.1 扎根理论对新电改形势下火电厂营销策略影响研究的适应性 |
4.2 资料搜集与整理 |
4.3 资料编码分析 |
4.4 理论饱和度检验 |
4.5 信度检验 |
4.6 模型阐述与结论 |
5 新电改形势下XZ火电厂营销策略制定 |
5.1 竞价策略 |
5.2 客户服务策略 |
5.3 创新渠道策略 |
6 新电改形势下XZ火电厂营销策略保障措施 |
6.1 营销人才培养 |
6.2 智能营销系统建设 |
6.3 智慧电厂建设 |
6.4 卓越运营体系建设 |
7 结论与展望 |
7.1 结论 |
7.2 创新点 |
7.3 展望 |
参考文献 |
作者简介 |
学位论文数据集 |
(7)JJ火力发电厂土建施工精细化管理分析与改进(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 国外研究现状 |
1.2.2 国内研究现状 |
1.3 论文主要研究内容 |
2 火力发电厂土建施工精细化管理理论 |
2.1 精细化管理理论 |
2.1.1 精细化管理起源 |
2.1.2 精细化管理工程 |
2.1.3 精细化管理的特性 |
2.1.4 精细化管理的原则 |
2.2 土建工程项目管理理论 |
2.2.1 土建工程质量管理的概念 |
2.2.2 土建施工工程质量管理方法 |
2.2.3 土建工程项目质量保证策略 |
2.3 土建工程项目施工精细化管理的基本特征 |
2.4 本章小结 |
3 JJ火力发电厂土建施工精细化管理现状及问题分析 |
3.1 JJ火力发电厂组织机构与土建施工管理现状 |
3.1.1 火力发电厂组织机构 |
3.1.2 JJ火力发电厂土建施工管理现状 |
3.2 火力发电厂土建施工特点及相关技术 |
3.2.1 火力发电厂土建施工特点 |
3.2.2 火力发电厂土建施工相关技术 |
3.3 JJ火力发电厂土建施工精细化管理存在的问题分析 |
3.3.1 组织管理方面 |
3.3.2 人员素质方面 |
3.3.3 施工过程问题 |
3.4 本章小结 |
4 JJ火力发电厂土建施工精细化管理的实行措施 |
4.1 施工过程人力精细化管理 |
4.1.1 项目部人员精细化管理 |
4.1.2 严格选聘管理人员 |
4.1.3 加强员工知识技能培训 |
4.1.4 建立严格的员工考评体系 |
4.2 施工过程成本精细化分析 |
4.2.1 建立三维目标成本责任制 |
4.2.2 控制施工过程中成本费用 |
4.2.3 采用因果分析法矫正偏差 |
4.2.4 土建施工过程中材料精细化管理 |
4.2.4.1 材料采购的精细化管理 |
4.2.4.2 材料供应的精细化管理 |
4.2.4.3 建立施工项目材料管理系统 |
4.3 土建施工过程进度控制精细化管理 |
4.3.1 进度精细化管理措施 |
4.3.2 进度精细化的方法 |
4.4 施工过程质量精细化管理 |
4.5 施工过程中安全精细化管理 |
4.6 土建施工项目采购的精细化管理 |
4.6.1 土建施工合同精细化管理 |
4.6.2 土建施工项目劳务分包精细化管理 |
4.6.2.1 劳务分包精细化管理的必要性 |
4.6.2.2 劳务分包的原则 |
4.6.2.3 劳务分包的现场管理 |
4.6.2.4 劳务分包的现场管理 |
4.7 本章小结 |
5 JJ火力发电厂土建施工精细化管理的保障措施 |
5.1 树立精细化管理的思想意识 |
5.2 加强精细化管理的组织领导 |
5.3 建立和完善精细化管理的制度与流程 |
5.4 实行精细化管理的信息化 |
5.5 精细化管理推进模式 |
5.6 本章小结 |
6 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 展望 |
致谢 |
参考文献 |
(8)YZ火电厂职业健康安全管理问题与对策研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 研究背景和意义 |
1.2 文献综述 |
1.2.1 国外研究现状 |
1.2.2 国内研究现状 |
1.3 研究目标、方法和内容 |
1.3.1 研究目标和方法 |
1.3.2 研究内容 |
1.4 研究的创新点 |
2 概念界定与理论基础 |
2.1 概念界定 |
2.1.1 职业健康安全管理的界定 |
2.1.2 职业健康安全管理的功能 |
2.2 理论基础 |
2.2.1 人力资本与人力资本投资理论 |
2.2.2 海因里希因果连锁理论 |
2.2.3 三阶段控制理论 |
2.3 火电厂职业健康安全管理的内容体系 |
2.3.1 火电厂职业健康安全管理的目标 |
2.3.2 火电厂职业健康安全管理的原则 |
2.3.3 火电厂职业健康安全管理的重点 |
3 YZ火电厂职业健康安全管理现状、问题及原因分析 |
3.1 YZ火电厂职业健康安全管理现状 |
3.1.1 事前防范措施 |
3.1.2 事中管理措施 |
3.1.3 事后控制措施 |
3.2 YZ火电厂职业健康安全管理存在的问题 |
3.2.1 机构人员保障不足 |
3.2.2 管理制度不健全 |
3.2.3 工艺和信息化建设滞后 |
3.2.4 工作场所噪声危害超标 |
3.2.5 员工不遵守安全规定 |
3.3 原因分析 |
3.3.1 管理者思想观念和认识陈旧 |
3.3.2 安全宣传流于形式 |
3.3.3 企业部分保障措施不力 |
3.3.4 员工缺乏安全意识和安全行为积极性 |
4 解决YZ火电厂职业健康安全管理问题的对策 |
4.1 提高管理者对职业健康安全的重视程度 |
4.1.1 加强对职业健康安全重要性的认识 |
4.1.2 开展企业安全文化建设 |
4.2 源头控制和消除职业健康安全风险 |
4.2.1 升级工艺技术和网络信息化建设 |
4.2.2 开展安全健康风险评估 |
4.3 强化组织和制度保障 |
4.3.1 配备专职机构人员 |
4.3.2 建立安全健康责任制度 |
4.3.3 完善职业病事故应急制度 |
4.3.4 规范职业健康监护制度 |
4.4 加强对员工的管理 |
4.4.1 实施标准化教育培训 |
4.4.2 督促员工遵守安全规定 |
4.4.3 制定员工激励机制 |
5 研究结论与展望 |
参考文献 |
附录 |
致谢 |
(9)基于TnPM理论的GBD火电厂设备维修管理改进研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景与研究意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 国外研究现状 |
1.2.2 国内研究现状 |
1.2.3 文献综评 |
1.3 研究内容和方法 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 技术路线 |
1.3.3 研究方法 |
第2章 相关概念和理论依据 |
2.1 相关概念 |
2.1.1 现代设备 |
2.1.2 设备管理 |
2.1.3 设备维修管理 |
2.2 TnPM理论 |
2.2.1 TnPM的概念 |
2.2.2 TnPM理论的五个六架构 |
2.2.3 TnPM理论的四个全理念 |
2.3 本章小结 |
第3章 GBD火电厂设备维修管理现状分析 |
3.1 GBD火电厂维修管理概况 |
3.1.1 GBD火电厂简介 |
3.1.2 主要设备简介 |
3.1.3 GBD火电厂设备维修管理发展历程 |
3.2 GBD火电厂设备维修管理现有制度 |
3.2.1 点检定修规则 |
3.2.2 系统风险预控 |
3.2.3 现场设备维修管理 |
3.3 设备维修管理对相关指标的影响 |
3.3.1 设备运行可靠性指标 |
3.3.2 发电量和利润 |
3.3.3 环保超标数据 |
3.4 基于TnPM的GBD火电厂设备维修管理存在的问题 |
3.4.1 设备维修管理工作目标不明确 |
3.4.2 设备维修管理未做到全员参与 |
3.4.3 设备预防维修体系不健全 |
3.4.4 未能实现设备维修管理的规范化 |
3.4.5 现场管理工作落实不到位 |
3.5 GBD火电厂设备维修管理改进必要性 |
3.6 本章小结 |
第4章 基于TnPM的GBD火电厂设备维修管理改进方案 |
4.1 基于TnPM的设备管理改进思路 |
4.1.1 基于TnPM的改进原则 |
4.1.2 基于TnPM的设备管理目标 |
4.2 基于TnPM的全员参与点检定修 |
4.2.1 设备点检优化 |
4.2.2 设备定修优化 |
4.3 基于TnPM的全系统的风险预控 |
4.4 基于TnPM的全规范的制度管理 |
4.4.1 制度编制流程 |
4.4.2 管理评审 |
4.5 基于TnPM的全效率的现场管理 |
4.5.1 6S现场改善 |
4.5.2 清除6H活动 |
4.5.3 开展可视化定制化活动 |
4.6 本章小结 |
第5章 GBD火电厂设备维修管理改进方案的实施效果 |
5.1 GBD火电厂原有问题改善 |
5.1.1 设备维修管理工作目标明确 |
5.1.2 全员化点检定修 |
5.1.3 风险预控能力增强 |
5.1.4 建立全规范的制度体系 |
5.1.5 现场管理水平提升 |
5.2 相关指标对比分析 |
5.2.1 设备运行可靠性提高 |
5.2.2 经济效益提升 |
5.2.3 环保指标超优 |
5.3 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
致谢 |
(10)火电厂燃料信息管理系统的设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景与意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 国外研究现状 |
1.2.2 国内研究现状 |
1.3 研究内容与方法 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 研究方法 |
1.4 本章小结 |
第2章 相关技术 |
2.1 B/S技术 |
2.2 Web技术 |
2.3 数据库技术 |
2.4 ASP.Net语言 |
2.5 .NET架构 |
2.6 本章小结 |
第3章 火电厂燃料信息管理系统需求分析 |
3.1 系统功能需求分析 |
3.1.1 系统的总体结构 |
3.1.2 系统功能分解 |
3.2 系统非功能需求分析 |
3.2.1 系统性能需求 |
3.2.2 系统安全性需求 |
3.2.3 系统可靠性需求 |
3.2.4 系统易维护性需求 |
3.3 可行性分析 |
3.3.1 经济可行性 |
3.3.2 技术可行性 |
3.3.3 环境可行性 |
3.4 本章小结 |
第4章 火电厂燃料信息管理系统设计分析 |
4.1 系统架构设计 |
4.2 系统功能设计 |
4.2.1 燃料计划信息管理功能设计 |
4.2.2 燃料入厂信息管理功能设计 |
4.2.3 燃料采制化信息管理功能设计 |
4.2.4 燃料报表信息管理功能设计 |
4.3 数据库设计 |
4.3.1 关键概念设计 |
4.3.2 关键表设计 |
4.4 本章小结 |
第5章 火电厂燃料信息管理系统实现与测试分析 |
5.1 系统功能实现 |
5.1.1 燃料计划信息管理功能实现 |
5.1.2 燃料入厂信息管理功能实现 |
5.1.3 燃料采制化信息管理功能实现 |
5.1.4 燃料报表信息管理功能实现 |
5.2 系统测试分析 |
5.2.1 测试项目 |
5.2.2 测试结果 |
5.3 实际应用与效益 |
5.3.1 现场应用情况 |
5.3.2 发现问题的改进措施 |
5.3.3 效益分析 |
5.4 本章小结 |
第6章 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
作者简介 |
四、火电厂信息化的系统建设(论文参考文献)
- [1]某火电厂烟气连续监测与电化学工作站系统的研究[D]. 张诗唯. 重庆理工大学, 2021(02)
- [2]基于贝叶斯正则化的BP神经网络的火电厂设备状态监测与预警[D]. 孙发友. 广西大学, 2020(07)
- [3]深度调峰火力发电厂生产安全风险管理研究[D]. 郭毅. 西安科技大学, 2020(01)
- [4]信息化背景下火电企业环境绩效审计评价体系优化研究 ——以江苏ABC火电厂为例[D]. 叶馨. 东南大学, 2020
- [5]电力深化改革下TS电厂运行管理优化研究[D]. 岑国晓. 长江大学, 2020(02)
- [6]新电改形势下XZ火电厂营销策略研究[D]. 李海洋. 中国矿业大学, 2020(01)
- [7]JJ火力发电厂土建施工精细化管理分析与改进[D]. 苏瑞杰. 西安理工大学, 2019(01)
- [8]YZ火电厂职业健康安全管理问题与对策研究[D]. 修莫妍. 扬州大学, 2019(01)
- [9]基于TnPM理论的GBD火电厂设备维修管理改进研究[D]. 卢夏. 北京工业大学, 2019(04)
- [10]火电厂燃料信息管理系统的设计与实现[D]. 李艳. 华北电力大学, 2019(01)